RU2780332C1 - Летучий ингибитор коррозии черных металлов - Google Patents

Летучий ингибитор коррозии черных металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2780332C1
RU2780332C1 RU2022114639A RU2022114639A RU2780332C1 RU 2780332 C1 RU2780332 C1 RU 2780332C1 RU 2022114639 A RU2022114639 A RU 2022114639A RU 2022114639 A RU2022114639 A RU 2022114639A RU 2780332 C1 RU2780332 C1 RU 2780332C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corrosion
protection
metals
amino alcohol
ferrous metals
Prior art date
Application number
RU2022114639A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Андреев
Ольга Александровна Гончарова
Юрий Игоревич Кузнецов
Андрей Юрьевич Лучкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН)
Application granted granted Critical
Publication of RU2780332C1 publication Critical patent/RU2780332C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к защите металлов от коррозии, а именно к летучим ингибиторам атмосферной коррозии черных металлов. Летучий ингибитор коррозии содержит аминоспирт, в качестве которого используется моноэтаноламин, или диэтаноламин, или триэтаноламин, или диметиламиноэтанол, или диэтиламиноэтанол, и бензойную кислоту, при этом он дополнительно содержит лауриновую кислоту, при следующем соотношении компонентов, мас.%: аминоспирт 55,0-70,0; бензойная кислота 22,0-25,0; лауриновая кислота остальное до 100. Ингибитор увеличивает сроки временной защиты стальных изделий от атмосферной коррозии в условиях периодической конденсации влаги. 2 табл.

Description

Изобретение относится к защите металлов от коррозии, а именно к летучим ингибиторам атмосферной коррозии черных металлов.
Летучие ингибиторы (ЛИК) являются одним из наиболее перспективных классов ингибиторов атмосферной коррозии. Их применение оправдано при наличии возможности хотя бы частичной изоляции защищаемого пространства. Испаряясь при температуре окружающей среды, ЛИК в виде паров достигают металла, адсорбируются на его поверхности и, насыщая конденсированные фазы, обеспечивают надежную защиту изделия. При этом пары ЛИК проникают в щели и зазоры, недоступные контактным ингибиторам, тормозят коррозионные процессы под слоями продуктов коррозии и отложений.
Известно применение в качестве ЛИК аминоспиртов (Розенфельд И.Л., Персианцева В.П. Ингибиторы атмосферной коррозии. - М.: Наука, 1985. - 278 с.). Однако, их защитная способность в отношении черных металлов невелика. Более эффективны соли аминоспиртов, в т.ч. бензоат моноэтаноламина - аналог предлагаемого изобретения (Персианцева В.П., Кузнецов Ю.И., Розенфельд И.Л., Голубева Г.А., Гавриш Н.М., Брусникина В.М. Исследование азотсодержащих оснований и их солей в качестве летучих ингибиторов коррозии стали. // Исследования по электрохимии и коррозии металлов.- Тула: Изд-во ТПИ, 1976. С. 101-123.). Однако в жестких коррозивных условиях, связанных с конденсацией на черных металлах влаги, он также малоэффективен.
Наиболее близок по технической сущности предлагаемому изобретению состав, содержащий: триэтаноламин - 0,5% диметилэтаноламин - 65%, диэтаноламина - 0,5% и бензойную кислоту - остальное до 100% (RU 2604164, 2015) Однако и этот ЛИК - протопит предлагаемого изобретения, недостаточно эффективен при защите в условиях периодической конденсации влаги.
Целью настоящего изобретения является разработка ЛИК черных металлов эффективного в условиях периодической конденсации влаги.
Поставленная цель достигается при использовании в качестве ЛИК смеси, содержащей содержащий аминоспирт: моноэтаноламин, или диэтаноламин, или триэтаноламин, или диметиламиноэтанол, или диэтиламиноэтанол; бензойную и лауриновую кислоты при следующем соотношении компонентов, мас. %:
аминоспирт 55,0-70,0
бензойная кислота 22,0-25,0
лауриновая кислота остальное до 100
Ниже приводятся примеры реализации ЛИК и подробное описание изобретения, поясняющее его техническую сущность.
ЛИК в рамках предлагаемого изобретения, а также ЛИК аналог и прототип готовили смешением компонентов в колбе с обратным холодильником при температуре 60°С. Нагрев и перемешивание смеси проводился до полного растворения кислот в аминоспирте.
Плоские образцы размером 30×50×1 мм из сталей Ст.3 серого чугуна СЧ 18-20 зачищали шлифовальной бумагой различной зернистости, обезжиривали спиртом, высушивали на воздухе в течении часа. Образцы размещали на стеклянных трубках теплообменника встроенного в вакуумный эксикатор (Андреев Н.Н., Кузнецов Ю.И. Летучие ингибиторы атмосферной коррозии. Часть 3. Принципы и методы оценки эффективности. Коррозия: материалы, защита. 2006. №8. С. 28-35). На дно эксикатора наливали 10 мл воды и помещали бюкс с 1 г испытуемого ЛИК, после чего эксикаторы закрывали. Раз в сутки через теплообменник пропускали холодную водопроводную воду (3 часа), что вызывало интенсивную конденсацию влаги на поверхности образцов. После каждого цикла испытаний образцы осматривали, фиксируя время до появления на их поверхности первых очагов коррозии. Общая продолжительность испытаний составляла 2 месяца.
Результаты коррозионных испытаний приведены в табл. 1 и 2.
Данные Табл. 1 свидетельствуют, что предлагаемый камерный ингибитор, при соблюдении указанных соотношений моноэтаноламина, бензойной кислоты и лауриновой кислоты (примеры 1.2-1.4 и 1.7) обеспечивает более эффективную защиту стали и чугуна, чем ингибиторы аналог и прототип. Нарушение указанных соотношений компонентов ведет к резкому (ниже уровня прототипа) снижению защиты металлов (примеры 1.1, 1.5, 1.6 и 1.8).
Данные табл. 2 иллюстрируют возможность использования в составе ингибитора без ухудшения его защитных свойств в качестве аминоспирта, помимо моноэтаноламина, также: диэтаноламина (пример 2.1), или триэтаноламина (пример 2.2), или диметиламиноэтанола (пример 2.3), или диэтиламиноэтанола (пример 2.4).
Figure 00000001
Figure 00000002
Таким образом, результаты испытаний свидетельствуют, что предлагаемый ЛИК обеспечивает более эффективную защиту от коррозии в условиях периодической конденсации влаги стали и чугуна, чем ингибитор аналог и ингибитор прототип.
Использование предлагаемого изобретения позволит увеличить сроки временной защиты стальных изделий от атмосферной коррозии.

Claims (2)

  1. Летучий ингибитор коррозии, содержащий аминоспирт, в качестве которого используется моноэтаноламин, или диэтаноламин, или триэтаноламин, или диметиламиноэтанол, или диэтиламиноэтанол, и бензойную кислоту, отличающийся тем, что он дополнительно содержит лауриновую кислоту, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  2. аминоспирт 55,0-70,0 бензойная кислота 22,0-25,0 лауриновая кислота остальное до 100
RU2022114639A 2022-05-31 Летучий ингибитор коррозии черных металлов RU2780332C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2780332C1 true RU2780332C1 (ru) 2022-09-21

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2421549C2 (ru) * 2009-09-14 2011-06-20 Открытое акционерное общество "Газпром" Состав ингибитора коррозии и способ его получения
RU2457283C1 (ru) * 2011-05-23 2012-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Летучий ингибитор атмосферной коррозии
RU2604164C1 (ru) * 2015-07-08 2016-12-10 Публичное акционерное общество "Газпром" Летучий ингибитор коррозии

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2421549C2 (ru) * 2009-09-14 2011-06-20 Открытое акционерное общество "Газпром" Состав ингибитора коррозии и способ его получения
RU2457283C1 (ru) * 2011-05-23 2012-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Летучий ингибитор атмосферной коррозии
RU2604164C1 (ru) * 2015-07-08 2016-12-10 Публичное акционерное общество "Газпром" Летучий ингибитор коррозии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2905644A (en) Anticorrosion agent
JPS5942073B2 (ja) 防食用組成物
USRE30796E (en) Scale removal, ferrous metal passivation and compositions therefor
US2838458A (en) Inhibited methyl chloroform
US3981682A (en) Corrosion inhibiting compositions and process for inhibiting corrosion of metals
US4517114A (en) Inhibitors against corrosion caused by CO2 and H2 S in water-in-oil emulsions
RU2780332C1 (ru) Летучий ингибитор коррозии черных металлов
US1810946A (en) Noncorrosive solutions
RU2736196C1 (ru) Камерный ингибитор коррозии
US3429673A (en) Corrosion inhibiting additive compositions for fuel oils
US3260538A (en) Method of inhibiting corrosion
US4854973A (en) Low odor carbon and paint remover composition
US6723257B2 (en) Corrosion inhibiting composition
US3927994A (en) Additive composition for spark-ignition engine fuels
RU2457283C1 (ru) Летучий ингибитор атмосферной коррозии
RU2303081C1 (ru) Ингибитор коррозии металлов и консервационное масло, его содержащее
US4405494A (en) Polyhydroxy-polyalkylene-polyamine salts of maleic amide acids as corrosion inhibitors in water-in-oil emulsions
JPS60116791A (ja) 水溶性腐食防止剤
US4347154A (en) Methylene chloride stabilizer formulation for use in aerosols
GB985117A (en) Corrosion inhibitor
RU2303652C1 (ru) Ингибитор коррозии металлов
US2878191A (en) Non-corrodent aqueous media
JP3053763B2 (ja) 油溶性皮膜性腐食防止剤およびそれを用いた金属表面の腐食防止方法
US20090061234A1 (en) Method for Inhibiting Corrosion of Metal in Distillation Units Caused by Organic Acids
RU2604164C1 (ru) Летучий ингибитор коррозии